1、“.....由于在闭合的瞬时,回路和回路的电流应相等,方可保证良好的波顶,所以把代入式得如果,可推得考虑第二回路中电感的影响,负载上电流将有个电感时间常数则开关闭合以后,平顶部分将是和同时向负载放电,忽略和的影响,回路如图所示。经计算有如果设则可以求得负载上电压波形为典型的双指数脉冲锐化电容方法主要的优点是可使得电容器的电感做得很小,以获得更快的脉冲前沿,而主要能量还是存储在高压发生器中,特别是当负载为非固定电阻时,设计锐化电容器是比较困难的。气体放电基本理论无论是从绝缘还是转换开关的角度,在核电磁脉冲模拟技术中,气体放电理论都具有举足轻重的特殊重要的地位。众所周知,各种气体的击穿电压与气体的压力和间隙距离的乘积的关系由巴申定律所表述,如图所示。这定律早已被试验所证实......”。
2、“.....则击穿电压值同样也是常数。根据汤生理论,可用基本方程表示式中ν为电子的密度和速度,ν为离子的密度和速度为汤生第电离系数为正离子轰击阴极产生的二次电子发射系数。求解上述方程并用电子流密度ν,离子流密度ν来表示,设阴极的初始电流密度为,得到上式分母为零,产生自持放电,成为电压击穿判据因和都决定于为电场强度,为气体压力,代入上式,可得。又有经验公式•图巴申曲线图计算波形平顶的等效电路式中,和为系数,则巴申定律可具体表达为试验表明,在低的值范围,与巴申定律符合较好,而在大的值时,汤生理论与试验曲线不相符,从而产生了新的理论流注理论......”。
3、“.....雪崩中的电子不仅要引起次级电离,还会激发原子和分子,当它们返回基态时,就会发射光子,这些光子又会发生光电离,产生新的电子。电子雪崩到达阳极后,留在阴极附近的部分正离子电荷,建立起附加电场。在阳极附近的光电子向外加电场和附加电场的正空间电荷方向移动。电子雪崩和流注发展过程如图所示正流注放电过程。极阴极阳崩阳崩阴极极图正流注放电过程示意图在均匀电场中,流注放电的传播速度ν。雪崩电子按指数规律增长,当雪崩产生的离子空间电荷场与外加电场可以比较时,电子雪崩中断,此时雪崩中的电子数称为临界电子数,雪崩长度称为临界长度。作为形成流注放电的判据把放电形成时间定义为等于雪崩发展过渡到流柱的时间,则总的脉冲电压击穿延迟时间,除了放电形成时间之外,还要包括电压加到阴极上时刻起到出现有效雪崩电子的时间间隔,用平均统计延迟时间来表示......”。
4、“.....与阴极的起始电流有关。如果为初始电子建立雪崩的概率,则具有延迟时间的放电次数由下式决定式中,为总的放电次数为放电形成时间,对于流注放电,由式确定,放电平均统计延迟时间则取个均方根值雪崩概率随电极上过电压增大而增大,在倍过电压时还与气体种类有关,。根据式则由上式可见为了减少击穿的统计延迟时间,必须增大阴极的起始电子流。为此人们采取了许多方法,如紫外光照射阴极局部电场反射电子阴极介质膜的发射等。气体中的纳秒脉冲放电具有重要的地位,当过电压相当大时,放电形成时间和火花发展时间进入纳秒和亚纳秒范围。在这个时间范围内,脉冲击穿的特点是火花发展时间可以和些过程的时间雪崩增长到临界值时间和受激分子的发光时间相比较时,它会对放电的形成放电统计延迟时间和击穿时间的数值等产生影响,它与般间隙静态击穿会有所不同。从前面分析可知,如果雪崩临界长度,仅第次雪崩......”。
5、“.....必须考虑建立第二次和随后的多次雪崩。但如果,即那么,放电击穿是由大量的电子雪崩同时发展引起的。在这种情况下,放电在整个气隙空间里都存在。许多文献研究了气体中大量初始电子和少量初始电子引发的脉冲击穿特性。试验表明当初始电子数约为时,就可以完全消除放电统计延迟时间的分散性。放电形成时间可表示为式中,为加电压瞬间电流达到数值时的时间间隔,由此来试验确定放电形成时间。多电子引燃可以用来产生纳秒放电的脉冲大电流,可成功地消除对通道中放电电流的限制。少电子引燃在强电场中放电形成过程减缓。间隙中会出现雪崩中断现象,头部少量电子会形成新的次级雪崩,这样来,形成雪崩链向阳极传播,与流注不同,雪崩链穿过间隙时,由于导电率较小,不能形成击穿通道,需几次才能击穿。气体中介质的击穿场强,在静态电压下,对空气和氮气可表示为式中......”。
6、“.....是电极间有效间距表示非均匀电场的场强因子。电磁脉冲模拟器的性能分析脉冲波形主要影响因素分析在以上分析中,回路的及开关都被作为理想元器件,实际回路存在分布参数,开关也不是理想开关,这些都会对脉冲形成产生定的影响。气体火花间隙开关对波形的影响火花开关中形成流柱放电后,火花通道中就开始了电流的快速增长过程。在此期间,火花电阻从很大值变化到接近于零。火花间隙开关从实际上不导通状态过渡到导通状态的时间决定着负载上可能的最小脉冲上升时间。这过渡过程,可以用开关间隙上的电压或开关电阻与时间的关系来表征。根据火花通道中能量平衡的条件,德国和提出了个较为常用的火花电阻随时间变化的经验公式,式中,为火花电阻为放电电流为火花隙间距为开关中的气体压力为气体常数,对于空气和氮气。公式推导中,假定放电通道的内部能量完全消耗在电离过程分子激发和对电子汽的加热上,并且通道不扩张......”。
7、“.....式中提出电阻电流和时间之间的关系,根据此式考虑火花电阻的阻值。对火花放电过程的分析指出放电的发展过程可引入个与火花电导率增长有关的特征时间常数来描述是比较方便的。火花间隙的时间常数为假如发生击穿时的电压不变,则根据巴申定律有常数,因此∝,即时间常数随着气体压力的增加而减小,导通过程加快。当为常数时,随着间隙长度的减小,间隙击穿场强增大,∝,导致火花间隙的时间常数减小,同样,导通过程加快。当间隙长度为毫米量级的火花间隙中,气压达到左右,可得到图考虑开关电阻的脉冲回路计入火花电阻的脉冲形成电路如图所示。由图可得回路方程为了分析方便,进行变量代换,令,可得这就是考虑火花电阻时脉冲形成回路方程,般求解极为复杂,只在些特殊情况下如才能得到解析解或近似结果。利用数值分析的方法,可以得到不同时......”。
8、“.....结果表明在负载电阻定的情况下,脉冲上升时间随着电感的增大而增加随着火花开关充气气压的增加,脉冲上升时间减短。开关火花间隙除存在火花电阻外,还存在着电容如图所示,且在开关导通之前该电容充有几乎与储能电容相同的电压。对包含开关电容的放电回路可列出如下方程图考虑开关电阻和电容的放电回路数值分析结果表明,要获得上升时间很短的脉冲电压,必须改进火花间隙结构,间隙电容应大于,间隙电感应尽可能小。线路分布参数对脉冲波形的影响上述的分析并没有考虑回路分布电容对脉冲形成的影响,本节单独分析它们对脉冲前沿的影响。此时,假定压缩气体开关为理想开关,导通时,绝缘时∞,开关导通时延为零,简化电路如图所示。图中为总的分布电容,为负载以外的回路总的固有电阻......”。
9、“.....为脉冲电容器上电压的初始值,是表达式的特征方程,即设,和为方程的三个实数根。从特征方程可以看出,与电路参数有着复杂的函数关系。在忽略些微小量的情况下,可将并联回路等效成串联回路,经整理可得到,和的表达式,其中,,实际脉冲发生器回路中,要求来保证较高的效率和来阻尼振荡。由式可知,当脉冲上升时间很小时,。在时,达到最大值,有,经整理可得脉冲的总上升时间由此可根据电路的参数计算输出脉冲的上升时间。系列系列系列,,朱长清,刘尚合,魏明等静电放电电流的频谱分析与计算高电压技术刘锡三高功率脉冲技术北京国防工业出版社,,Ⅱ,,兀革,陈治明,张昌利半导体学报,肖如泉,王琰,曾嵘高压直流试验电源及新发展高电压技术,,,......”。
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